Когерентный измеритель коэффициентов нелинейных искажений
ОП ИСАЙИ Е
ИЗОБРЕТЕН ИЯ
Союз Советскик
Социалистииесиик
Респтблии
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Зависимое от авт. свидетельства №
Заявлено 28.1Х.1970 (№ 1478477126-9) с присоединением заявки ¹â€”
Приоритет
М. Кл. G 01г 23120
Комитет па делам изобретений и открытий при Совете Министров
СССР
Опубликовано 25.XII.1972. Бюллетень ¹ 4 за 1973
Дата опубликования описания 16.11.1973
УДК 621,317.757(088.8) Авторы изобретения
В. В. Садовский и Б. Г. Кадук
Заявитель
КОГЕРЕНТНЪ|Й ИЗМЕРИТЕЛЬ КОЭФФИ ЦИ EHTOB
НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ
Изобретение относится к области радиоизмерительной техники.
Известен когерентный измеритель коэффициентов нелинейных искажений, содержащий когерентный электронно-оптический анализатор спектра, состоящий из одномерного когерентного анализатора спектра, блока зеркальных гальванометров, генератора, оптической щели, цилиндрической линзы, светоприемников, например фотоприемников, и индикатора.
Такой измеритель имеет сравнительно невысокую точность, требует значительного времени измерения, работает в узком диапазоне частот.
Целью изобретения является расширение диапазона частот исследуемых сигналов, повышение быстродействия и увеличение точности измерений. Это достигается тем, что в измеритель введены логарифмические усилители и вычитающее устройство, причем выходы фотоприемников, один из которых расположен пространственно так, что воспринимает первую гармонику сигнала, а другой — высшие гармоники сигнала, соединены с входами логарифмических усилителей. Последние подключены к вычитающему устройству.
На фиг. 1 схематически изображен когерентный измеритель коэффициента нелинейных искажений (КНИ); на фиг. 2 — считывающее фотоэлектрическое устройство, выходной сиг2 нал которого пропорционален КНИ исследуемого сигнала.
Источник 1 когерентного света (лазер) излучает узкий пучок света, который расширяется до требуемого сечения с помощью коллиматора 2. Широкий луч когерентного света падает на пространственный модулятор 3 света, к которому подведен исследуемый сигнал f() l0 В качестве модулятора 3 может быть применен, например, ультразвуковой модулятор света, работающий в реальном масштабе времени в широком диапазоне частот.
Световой поток, пройдя модулятор 3, диф15 рагирует и попадает на интегрирующую линзу 4, в выходной фокальной плоскости которой формируется спектр пространственных частот сигнала, вводимого в модулятор 3.
Фотоэлектрическое устройство 5 производит
2О измерение КНИ исследуемого сигнала следующим образом.
В зависимости от частоты входного сигнала с помощью электромеханического привода о фотоприемники 7 и 8 располагают в выходной фокальной плоскости линзы 4 так, что выходной сигнал фотоприемника 7 пропорционален интенсивности первой гармоники исследуемого сигнала у, а выходной сигнал фотоприемзо ника 8 пропорционален сумме интенсивностей
353616!
1
Я фиг.1
ЦНИИПИ Заказ 252/13 Изд. № 1085 Тираж 404
Подписное
Типография, пр. Сапунова, 2 высших гармоник сигнала Х U„. Для п=2 этого необходимо, чтобы на рабочую поверхность фотоприемника 7 попало только световое пятно, соответствующее первой гармонике сигнала, а на фотоприемник 8 — пятна, соответствующие всем высшим гармоникам сигнала. При этом может быть использована только половина спектра пространственных частот в силу его симметричности.
Стрелочный указатель 9, связанный с фотоприемником 7, по шкале 10 указывает частоту настройки первой гармоники сигнала.
С выходов фотоприемников 7 и 8 сигналы подаются на два идентичных логарифмических усилителя 11 и 12, выходные сигналы которых соответственно пропорциональны 1gU и 1g Х U, С выходов усилителей 11 и 12
n=2 сигналы подаются на вычитающее устройство
18, на выходе которого образуется сигнал, пропорциональный КНИ исследуемого сигнала. По стрелочному индикатору 14 производится считывание КНИ исследуемого сигнала.
Шкала индикатора 14 логарифмическая.
Если в качестве модулятора 8 использовать пространственно многоканальный модулятор, к которому подводится несколько сигналов, интегрирующую линзу 4 выполнить цилиндрической, а в выходной фокальной плоскости линзы 4 фотоэлектрическим устройством 5 для каждого канала производить по схеме (см. фиг. 2) считывание спектра пространственных частот, как было отмечено выше, то такой из5 меритель позволяет измерять КНИ нескольких сигналов одновременно. В качестве многоканального модулятора света можно использовать ультразвуковой модулятор, который легко выполнить многоканальным.
Предмет изобретения
Когерентный измеритель коэффициентов нелинейных искажений, содержащий когерент15 ный электронно-оптический анализатор спектра, состоящий из одномерного когерентного анализатора спектра, блока зеркальных гальванометров, генератора, оптической щели, цилиндрической линзы, светоприемников, на20 пример фотоприемников, и индикатора, отличаюи ийся тем, что, с целью расширения диапазона частот исследуемых сигналов, повышения быстродействия и увеличения точности измерений, в него введены логарифмические уси25 лители и вычитающее устройство, причем выходы фотоприемников, один из которых расположен пространственно так, что воспринимает первую гармонику сигнала, а другой— высшие гармоники сигнала, соединены с вхо30 дами логарифмических усилителей, которы= подключены к вычитающему устройству.

